# Varför BC-celler är svåra att tillverka: AIKO:s självmaskerande tvåstegsprocess förklarad

> BC:s svåraste problem är baksidan: P- och N-passiverande kontakter vill ha olika processbetingelser. Hur AIKO:s självmaskerande tvåstegsprocess separerar dem, och vad det förändrar för modullinjer.

![Varför BC-celler är svåra att tillverka: AIKO:s självmaskerande tvåstegsprocess förklarad](https://cdn.ooitech.com/static/upload/image/20260927/ooitech-bc-cell-aiko-two-step-process-cover.webp)

- ** 2026-09-27
- ** 4 visningar
- ** [Blogg](./Blog.html)

## Varför BC-celler är svåra att tillverka: AIKO:s självmaskerande tvåstegsprocess förklarad

**Det svåra med en back-contact (BC) solcell är inte framsidan. Det är baksidan, där två motsatt dopade passiverande kontakter måste alternera över samma wafer, och där de processbetingelser som passar den ena tenderar att förstöra den andra.** AIKO:s svar — det företaget kallar sin självmaskerande tvåstegsprocess, och som kinesisk branschbevakning kallar SeparaTech — är att sluta försöka bilda båda kontakterna i ett enda steg, och att låta de diffusionsfilmer som ändå bildas göra maskeringen. Det är ett tillverkningsargument, inte ett materialargument, och det är just därför det är värt att läsa från modulsidan.

## Svårigheten ligger på baksidan

BC flyttar båda polariteterna till baksidan, så inget skuggar framsidan och det finns ingen metall–kiselkontakt på framsidan att rekombinera vid. Det är hela poängen med arkitekturen, och det är också källan till problemet: baksidan måste nu bära ett interdigiterat mönster av P-typkontakt, isolering, N-typkontakt, som upprepas över waferskivan.

På en passiverande BC-cell kan var och en av dessa regioner innehålla en ultratunn tunneloxid, ett dopat polysilikonlager och en lokal metallkontakt. De två polariteterna vill inte ha samma saker:

- **Oxidtjocklek.** Det fönster som ger bra tunnling och bra passivering är inte identiskt för den borsyradopade och den fosfordopade sidan.
- **Polysilikonets tjocklek och dopning.** N+ och P+ poly-Si har olika optimala dopantprofiler och olika känslighet för den termiska budgeten.
- **Diffusionsdjup och glödgning.** Den glödgning som kristalliserar och aktiverar en region kan störa gränssnittstillståndet i den andra.
- **Gränssnittsdefekter och metallkontakt.** Kontaktresistivitet och rekombination beter sig olika på de två sidorna.

Detta skapar den centrala motsägelsen i BC-tillverkning. Enheten vill ha varje region vid sitt eget optimum. Ett konventionellt flöde vill ha en uppsättning processbetingelser som tjänar båda, för att hålla nere antalet mask-, mönster-, ets-, rengörings- och avlägsningssteg.

## Ett steg kontra två

AIKO beskriver det konventionella tillvägagångssättet som en enstegsprocess: bilda tunneloxiden och polysilikonlagret för båda polariteterna tillsammans, mönstra sedan. Argumentet mot det är enkelt — ett recept som är rätt för N+ poly-Si är inte nödvändigtvis rätt för P+ poly-Si, och att justera oxidtjockleken, dopningen eller den termiska budgeten för att rädda P-sidan kan kosta dig N-sidan. Det du slutar med är en kompromiss mellan de två.

| Tillvägagångssätt | Hur P- och N-regionerna hanteras | Konsekvens |
| --- | --- | --- |
| Konventionellt ensteg | Oxidbildning, deponering och termiska steg till stor del delade mellan de två polariteterna | Färre steg, men en processkompromiss över P/N-gränsen |
| AIKO tvåsteg (SeparaTech) | P-typ passiverande kontakt bildas först; regioner definieras sedan och N-typ passiverande kontakt bildas därefter | Mer processorganisation, men varje region får sitt eget optimeringsfönster |

AIKO:s egen beskrivning av resultatet är att frikopplingen av de två låter varje sida optimeras oberoende, vilket höjer passiveringskvaliteten och därmed verkningsgraden; företaget uppger att processen har lagt grunden för ABC-celler över 27&percnt; i massproduktion. Det är ett företagspåstående, gjort i AIKO:s eget publicerade material snarare än av ett oberoende testlaboratorium, och det bör läsas som sådant.

## Processen i sekvens

Baserat på den processbeskrivning som cirkulerar i kinesisk branschbevakning, vilken citerar AIKO:s patenttext och offentliga material, ser flödet ungefär ut så här:

1. Bilda den **P-typ passiverande kontakten** först — tunneloxid, borsyradopat polysilikon, P+-regionen — med borsilikatglas (BSG) som bildas på ytan som en biprodukt av bordiffusionen.
2. Använd ett **första lasermönstringssteg** för att öppna de positioner som ska bli N-regionen och isoleringsregionen.
3. **Selektiv etsning eller alkalisk polering** av den exponerade P-typstrukturen i dessa öppningar.
4. Bilda en **ny tunneloxid och N-typ polysilikon**, fosfordopat, med fosforsilikatglas (PSG) som bildas på ytan.
5. Använd ett **andra lasersteg och lokal avlägsning** för att definiera de slutliga P-, N- och isoleringsregionerna.

Den viktiga inramningen är att detta inte är ett nytt material. Det är samma uppsättning lager, omordnade i tid och rum och sedan återintegrerade genom mönstring. Påståendet handlar om sekvens och kontroll, inte om kemi.

## Diffusionsfilmerna är masken

Detta är den del som bär större delen av kostnadsargumentet. BSG och PSG är inte exotiska lager — de bildas naturligt under bor- och fosfordiffusion. I ett konventionellt flöde behandlas de som rester som ska avlägsnas. Tvåstegsvägen behåller dem och använder dem som självjusterande masker för den efterföljande mönstringen och selektiva etsningen.

AIKO:s angivna fördelar är att detta tar bort behovet av extern maskering och rengöring, minskar kontamineringsrisk och materialförbrukning, och håller den övergripande processkomplexiteten jämförbar med ett enstegsflöde. Företaget beskriver också hur man rekonstruerar den högtemperaturtermiska miljön genom termisk fältsimulering för att balansera laminärt flöde mot passiveringskinetik, med temperaturkontroll hållen inom plus eller minus 0,5 °C inuti reaktionskammaren, plus ett spänningsbalanserande system för att hålla filmerna lågspända och enhetliga.

Den ärliga förbehållet är att använda en diffusionsfilm som mask inte är en ny idé — tidig IBC-patentlitteratur innehåller liknande tankegångar. Det som hävdas här är den specifika kombinationen av filmer, processordningen, laserparametrarna och förmågan att hålla allt detta över en produktionslinje.

## Lasermönstring: mikronkontroll, och dess egna begränsningar

När P- och N-regionerna har bildats i separata steg måste något definiera var var och en sitter. Det är laserpatteringssteget, och dess tolerans bestäms av geometri snarare än av optik:

- **För stort avstånd** — du förlorar effektiv genereringsyta.
- **För litet avstånd** — varje felinriktning eller lateral diffusion blir en kortslutningsrisk, och isolationsregionen har mindre utrymme att göra sitt jobb.

Regionstorlek, kantkvalitet och isolationsbredd påverkar alla serieresistans, rekombination, läckage och utbyte samtidigt. Litografi skulle kunna hålla toleransen, men dess kostnad, takt och renrums krav passar inte en 10 GW eller 20 GW fotovoltaisk linje. Laser ger höghastighetsscanning, digital styrning och ingen resist, och medför sina egna problem: termisk skada, kantablation, filmrester och enhetlighet över ett stort område.

AIKO’s halvårsrapport för 2026 listar enligt uppgift ultrakortpulslaserpatterning tillsammans med tvåstegsprocessen som en kärn-ABC-process, vilket är en rimlig indikation på var ingenjörsarbetet ligger.

## Vad tvåstegsprocessen inte åtgärdar

Även med regionerna bildade i separata steg ligger de fortfarande på samma wafer. Det andra högtemperatursteget kan påverka det som det första byggde:

- Kristallisationstillstånd och dopantfördelning i det första polysilikonlagret
- Tunneloxiden som redan bildats
- Gränssnittsvätepassivering
- Korskontaminering mellan bor- och fosforsystemen
- Rekombination vid isolationsregionen, mönsterinriktning och lateral diffusion under den andra termiska budgeten

Så den korrekta beskrivningen är inte att de två regionerna blir oberoende. Det är att processordningen görs om för att frikoppla dem så långt som möjligt, vilket breddar var och ens oberoende optimeringsfönster. Den distinktionen spelar roll när man läser ett påstående om “oberoende optimerade” kontakter.

## Siffran som faktiskt avgör

Den inramning som gör den här artikeln användbar bortom ett företag är ekonomin. BC-industrialisering avgörs inte enbart av cellverkningsgrad. Siffran som spelar roll är:

**verkningsgradsökning × utbyte &divide; tillverkningskostnad**

Varje extra patterings-, ets-, rengörings- eller inriktningssteg påverkar alla tre termerna. Det tillför kapital- och driftskostnader, det tar takt och det skapar ännu en möjlighet till brott. Vilket är varför observationen från processidan är värd att upprepa: i gigawattskala kan borttagandet av en mask eller ett rengöringssteg vara värt mer än ytterligare 0,05&percnt; laboratorieverkningsgrad. Kravet är inte en rekordcell — det är hundratusentals wafers per dag med P/N-mönstret fortfarande inriktat.

## Vad som når modullinjen

Det är här det landar för oss, och det är en punkt som går förlorad när BC diskuteras enbart som en cellteknologi.

BC är en **enhetsarkitektur**, inte en enda processväg. HPBC, ABC, N-typ passiverande-kontakt BC och GPC ser alla likadana ut framifrån — ingen framsidselektrod, laddningsbärare samlas på baksidan — men under ytan kan de skilja sig i laddningsbärarselektiv kontakt, hur P- och N-regionerna bildas, hur de mönstras, isolationsstrukturen, metalliseringen och huruvida flödet kan återanvända en befintlig TOPCon-linje. Vi täckte namngivningssidan av det i [Är BC bara en teknologi?](/is-bc-just-one-technology-unpacking-the-xbc-solar-cell-family.html) och den strukturella sidan i [BC-teknologins färdplan](/bc-cell-technology-roadmap-structure-to-process.html).

För en modullinje är konsekvensen konkret:

- **Celler som ser identiska ut framifrån är inte identiska att hantera.** Bakkontaktlayout och delning skiljer sig mellan BC-varianter, och det bestämmer lödprocessen, placerings toleransen och inspektionsreceptet.
- **Processförändringen sker uppströms modullinjen men de mekaniska konsekvenserna landar på den.** Ett tätare bakmönster innebär ett snävare placeringsfönster; en tunnare eller mer högt spänd cell innebär mer hanteringsförlust mellan skäraren och laminatorn. BC-böjning och skevhet är redan ett känt problem på modulsidan, och vi har skrivit om [varför BC-celler böjer sig mer](/why-bc-solar-cells-are-more-prone-to-bowing-and-warpage.html) och [varför BC-strängar vrider sig](/why-do-bc-solar-cell-strings-warp-like-a-boat.html).
- **Bakändens metalliseringsväg förändrar sammankopplingen helt.** Kostnadsproblemet flyttar till bakelektroden, vilket är varför lågsilver- och kopparbaserad metallisering och zero-busbar-designer drivs samtidigt som front-end-processen. [Silverfria debatten](/the-silver-free-debate-returns-less-silver-copper-paste-or-copper-plating-which-route-is-more-reliable.html) och behovet av [isolerande lim på baksidan](/why-do-bc-solar-cells-need-insulating-glue-on-the-back.html) anländer båda till strängaren, inte till ugnen.
- **Samma ekonomiska regel gäller nedströms.** En modullinje som köper en BC-redo strängare gör samma beräkning som celltillverkaren: kapacitetsvinst × utbyte &divide; kostnad. En maskin som tillför en process men kostar utbyte har inte hjälpt.

Vad cell-sidans processinnovation förändrar för oss är inte en ny maskinkategori. Det är specifikationen för de befintliga stationerna — [SC-20P bakkontakt-laserskärningsplattform](/SC-20P-Automatic-Solar-Cell-Laser-Cutting-Machine-High-Precision-BC-Cell-Processing-Equipment.html), [OSLB-1300 back-contact cell stringer](/oslb-1300-back-contact-cell-welding-machine-bc-solar-cell-stringer-for-ibc-abc-hpbc-panel-production.html) och [SL-1000 bakkontakt-svets](/sunpower-back-contact-cell-welding-machine-sl-1000-ibc-back-contact-solar-cell-stringer.html) — eftersom det är de stationerna som ser bakmönstret först.

## Tidslinje och de publicerade siffrorna

| Milstolpe | Referens |
| --- | --- |
| N-typ All Back Contact (ABC) uppfunnen | AIKO teknologitidslinje, 2019 |
| ABC-cellverkningsgrad nådde 26,5&percnt; | AIKO-presentation vid 2023 Back Contact Workshop |
| Zhuhai första fas 6,5 GW ABC-cellinje i produktion | Rapporterat i kinesisk branschbevakning, 2022 |
| Självmaskerande tvåstegsprocess offentligt beskriven som kommersialiserad | AIKO publicerat material och PV Tech branschuppdatering, juli 2025 |
| ABC-celler över 27&percnt; anges som massproduktionsgrunden | AIKO publicerat material, juli 2025 (företagets påstående) |
| 2282 ABC-relaterade patentansökningar, 820 beviljade, 234 beviljade uppfinnarpatent | AIKO 2026 halvårsrapport, som citeras i kinesisk branschbevakning |
| G4 fullskärms-Ultra-modul anges till 26&percnt; maximal verkningsgrad, upp till cirka 690 W i standardformat | AIKO 2026 produktmeddelande (lanseringsspecifikation) |

En varning som källbevakningen gör tydligt och som är värd att behålla: en produkts lanseringssiffra och en tredjeparts kommersiell rankning är inte samma mätning. I september 2026 placerar tredjeparts kommersiella modulrankningar AIKO’s listade produkter vid 25,0&percnt; maximal verkningsgrad, delat förstaplats med LONGi. En lanseringsspecifikation på 26&percnt; och en kommersiell listning på 25,0&percnt; beskriver olika stadier av samma produkt, och det är ett misstag att jämföra dem som om de vore samma siffra.

## Vanliga frågor

### Är tvåstegsprocessen ett nytt material eller en ny process?

En ny process. Lagren är samma familjer — tunneloxid, dopad polysilikon, metallkontakt. Det som förändras är i vilken ordning P- och N-sidorna bildas och hur regionerna definieras efteråt.

### Varför kan de två regionerna inte helt enkelt optimeras i ett enda steg?

Eftersom flera av nyckelparametrarna delas. Oxidtjocklek, deponeringsförhållanden och termisk budget bestämmer var för sig kvaliteten på båda kontakterna samtidigt, och optimum för bordopad poly-Si är inte optimum för fosfordopad poly-Si. Ett steg innebär en kompromiss någonstans på wafern.

### Vad menas med självmaskerande?

Bor- och fosfordiffusionsstegen lämnar BSG och PSG på ytan som en naturlig biprodukt. Istället för att avlägsna dem behåller processen dem och använder dem som mask för den efterföljande mönstringen och selektiva etsningen, vilket tar bort flera externa steg för mask, beläggning, exponering, avlägsnande och rengöring.

### Löser detta BC-kostnaden helt?

Nej. Det hanterar front-end-tillverkningen av enheten. Kostnaden för baksidans elektrod är ett separat problem, vilket är varför lågsilver- och kopparbaserad metallisering samt noll-bussbar-interkonnektion utvecklas parallellt. En mycket effektiv cell som fortfarande behöver en stor mängd silverpasta för att anslutas är ännu inte ett ekonomiskt komplett svar.

### Gör en bättre cellprocess modullinjen enklare?

Inte automatiskt. Det kan göra den svårare. Ett tätare mönster på baksidan höjer placeringskraven, och varje förändring i cellspänning eller tjocklek visar sig som hanteringsförlust och brott på monteringslinjen. Vinsten på cellsidan och kostnaden på modulsidan måste beaktas tillsammans.

### Var kommer informationen i den här artikeln ifrån?

Tre ställen, och de har olika tyngd. Processbeskrivningen, namnet SeparaTech, patenträkningarna och inramningen verkningsgrad gånger utbyte kommer från den kinesiska branschartikeln publicerad av [新能供应链](https://mp.weixin.qq.com/s/1AJFP1RHhtHUFFHWKag0UA), som citerar AIKO:s patenttext, 2026 års halvårsrapport och offentliga företagsmaterial. Den engelska processbeskrivningen och påståendena om verkningsgrad över 27&percnt; kommer från [AIKO’s eget publicerade material](https://aikosolar.com/en/the-worlds-most-efficient-solar-technology/), återpublicerat som en branschuppdatering av [PV Tech](https://www.pv-tech.org/industry-updates/aiko-cracks-bc-code-with-two-step-innovation/) — det är företagsförfattat innehåll och vi har märkt det som ett påstående snarare än ett oberoende resultat. ABC-verkningsgraden och tidslinjesiffrorna kommer från AIKO’s presentation vid 2023 Back Contact Workshop. Inget i den här artikeln bygger på vår egen mätning av en BC-cell eller av AIKO’s process.

---

##### Taggar:

![](/template/ooitech/assets/img/shape/06.png)

![](https://cdn.ooitech.com/runtime/image/w800_h700_fitblur_v2_w800_h700_fitblur_v2_1757399770541443.webp)

### Begär en offert

Alla uppladdningar är säkra och konfidentiella.

## Vi levererar expertis du kan lita på vår tjänst

Utrustning direkt från fabriken.

![](/template/ooitech/assets/img/icon/money-2.svg)

### Kostnadseffektiva fördelar

Vi levererar exceptionellt värde, maximerar resultat samtidigt som vi optimerar budgetar för kunder.

![](/template/ooitech/assets/img/icon/staff.svg)

### Vårt erfarna team

Våra skickliga yrkesverksamma specialiserar sig på innovativa lösningar och skräddarsydda strategier.

![](/template/ooitech/assets/img/icon/certified.svg)

### 15+ års branscherfarenhet

Djup expertis säkerställer pålitliga, trendmedvetna och beprövade resultat för framgång.

![](https://cdn.ooitech.com/static/upload/image/20250910/1757477357667605.webp )

![](https://cdn.ooitech.com/static/upload/image/20250910/1757477724911512.webp)

![](/template/ooitech/assets/img/shape/06.png)

## Vad vår kund säger om oss

Kundomdömen berömmer vår djupa förståelse för deras utmaningar, vilket leder till innovativa lösningar och stark avkastning på investeringen. Långsiktiga samarbeten – vissa över ett decennium – visar deras förtroende och tillfredsställelse. Deras framgångshistorier driver oss att ständigt överträffa förväntningarna. [Läs mer **](#quote-form)

![](/template/ooitech/assets/img/icon/quote.svg)

En man med en stor själ. Tack så mycket för ditt besök, herr Wu. Tack så mycket för tjänsterna som tillhandahållits vid installation av utrustning och utbildning av mina studenter. Den vänligaste personen och professionell inom sitt område

![](https://cdn.ooitech.com/runtime/image/w800_h600_fitblur_v2_2026041716444445.webp)

### Jizzakh Polytechnic Institute

![](/template/ooitech/assets/img/icon/quote.svg)

Tack vare Ooitech för att de tillhandahåller den helautomatiska produktionsutrustningen – er installation och eftermarknadsservice har varit utmärkt.

![](https://cdn.ooitech.com/runtime/image/w800_h600_fitblur_v2_2026041720921238.webp)

### Amjad

![](/template/ooitech/assets/img/icon/quote.svg)

Tack för ooitechs professionella support och service i tid efteråt.

![](https://cdn.ooitech.com/runtime/image/w800_h600_fitblur_v2_1784509010217979.webp)

### Diarra från Afrika

![](/template/ooitech/assets/img/icon/quote.svg)

Tack igen så mycket för den mycket stora hjälpen med att förbättra och fixa fabriken och även lära arbetarna hur man använder maskinerna

![](https://cdn.ooitech.com/runtime/image/w800_h600_fitblur_v2_1757479675272137.webp)

### Mark

BIPV Filippinerna

![](/template/ooitech/assets/img/icon/quote.svg)

Tack till Ooitech för att de tillhandahåller mycket lämplig BC-solcellsexperimentutrustning.

![](https://cdn.ooitech.com/runtime/image/w800_h600_fitblur_v2_1776426122864564.webp)

### KTECH

## Våra senaste produkter

![Solar Junction Box och Diode Box — IP67/IP68-klassad](https://cdn.ooitech.com/runtime/image/w800_h600_fitblur_v2_2026032739568544.jpg.webp)

- [** Rachael](./Solar-Junction-Box-J-Box-Advanced-PV-Module-Protection-Power-Management-System.html)
- [** 15050](./Solar-Junction-Box-J-Box-Advanced-PV-Module-Protection-Power-Management-System.html)

### Solar Junction Box och Diode Box — IP67/IP68-klassad

Solar junction box och diode box med bypass-dioder klassade IP67/IP68: hot-spot-skydd, MC4-kontakter och valfri övervakning för din modulström.

![OTMT-A solsimulator: Klass A, ≤±1% instabilitet](https://cdn.ooitech.com/runtime/image/w800_h600_fitblur_v2_1774513832212306.jpg)

- [** ooitech](./solar-panel-tester-sun-simulator-otmt-a-aaa-class-solar-module-iv-tester-ooitech.html)
- [** 600](./solar-panel-tester-sun-simulator-otmt-a-aaa-class-solar-module-iv-tester-ooitech.html)

### OTMT-A solsimulator: Klass A, ≤±1% instabilitet

Ooitech OTMT-A Solpanelstestare Sun Simulator är ett IV-testsystem för solmoduler i AAA-klass med xenonlampteknik, IEC 60904-9-kompatibilitet

![AM050FH MBB Tabber Stringer: 6800 remsor/h, ±0.05mm](https://cdn.ooitech.com/runtime/image/w800_h600_fitblur_v2_1774262936967131.webp)

- [** ooitech](./am050fh-mbb-pv-cell-soldering-stringer-fully-automatic-solar-cell-tabber-stringer-machine-ooitech.html)
- [** 56771](./am050fh-mbb-pv-cell-soldering-stringer-fully-automatic-solar-cell-tabber-stringer-machine-ooitech.html)

### AM050FH MBB Tabber Stringer: 6800 remsor/h, ±0.05mm

Automatisk tabber stringer för solceller: AM050FH löder multi-busbar-celler med laser halvklippning och 1/3-klippning på en plattform, för MBB- och halvklippta linjer.

![OPT-M960B EL & VI-testare: 0,1 mm/pixel, Intel i7](https://cdn.ooitech.com/runtime/image/w800_h600_fitblur_v2_1774351816741704.webp)

- [** Rachael](./solar-panel-el-tester-and-vi-tester-machine-opt-m960b-m951b-m950b-ooitech-solar-module-el-testing-equipment.html)
- [** 43539](./solar-panel-el-tester-and-vi-tester-machine-opt-m960b-m951b-m950b-ooitech-solar-module-el-testing-equipment.html)

### OPT-M960B EL & VI-testare: 0,1 mm/pixel, Intel i7

Ooitech erbjuder professionella solpanel EL-testare och VI-testmaskiner (OPT-M960B, OPT-M951B, OPT-M950B) med SONY industriella kameror

![Icke-förstörande laserkapningsmaskin för solceller](https://cdn.ooitech.com/runtime/image/w800_h600_fitblur_v2_1774252043927784.webp)

- [** ooitech](./GYM-HP8000-Non-Destructive-Solar-Cell-Laser-Cutting-Machine-Advanced-TCS-Technology-for-High-Efficiency-Cell-Production.html)
- [** 47198](./GYM-HP8000-Non-Destructive-Solar-Cell-Laser-Cutting-Machine-Advanced-TCS-Technology-for-High-Efficiency-Cell-Production.html)

### Icke-förstörande laserkapningsmaskin för solceller

Professionell icke-förstörande laserkapningsmaskin GYM-HP8000 för solceller med TCS-teknik, uppnår 7600 st/h kapacitet, 0,03 % brottfrekvens

![Tråddragningsmaskin för produktionslinje för solcellstejp](https://cdn.ooitech.com/runtime/image/w800_h600_fitblur_v2_2026051187922761.webp)

- [** ooitech](./wire-drawing-machine-for-solar-ribbon-production-line.html)
- [** 495](./wire-drawing-machine-for-solar-ribbon-production-line.html)

### Tråddragningsmaskin för produktionslinje för solcellstejp

Professionell mellanliggande tråddragningsmaskin för produktionslinje för solband, med fyr axlar horisontell design
